试 题 一
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遗传学自测试题一
名词解释(每小题1分,共15分)
同源染色体
显性上位 位置效应
并发性导 广义遗传力 同源多倍体 母性影响 染色体组
连锁遗传图 数量性状 基因频率 转化
复等位基因 重组DNA技术 遗传标记
选择题(每小题1分,共15分)
当符合系数为0时,一个单交换发生,在它邻近发生一次单交换的机会将
a.减少
b.增多
c.没有
d.再发生一次
DNA分子中,由A变为G引起的点突变称为:
a.转换
b.颠换
c.移码
d.转化
在果蝇中,红眼W对白眼w为显性,控制这种眼色的基因是伴性遗传的。用纯合基因型红眼雌蝇与白眼雄蝇杂交,F1表现:
a.♀红眼,♂白眼
b.♂红眼,♀白眼 c.♀♂均为红眼 d.♀♂均为白眼
细菌F+a+与F-a-接合后,最可能出现的结果为
a.F+a+和F-a+ b.F-a+和F+a- c.F+a+和F+a- d.F-a-和F+a-
体细胞染色体数为20的细胞,减数分裂后形成的子细胞中染色体数为:
a.5
b.10
c.20
d.40
植物的不育系与恢复系杂交,杂合体F1花粉50%可育,表明它属于:
a.半不育
b.配子体不育
c.核不育 d.孢子体不育
某个体是具有n对独立遗传基因的杂合体,它的自交后代中有多少种基因型?
a.2n
b.3n
c.4n
d.n2
在玉米中5个小孢子母细胞能产生( )个精核。
a.10
b.15
c.20
d.40
n对独立遗传基因的杂合体,自交后代中基因型种类为:
a.2n
b.3n
c.4n
d.3n-2n
A、B是具有显性互补效应的两个独立遗传的基因,杂合体AaBb自交后代表现型的分离比例是:
a.9:3:4
b.9:3:3:1
c.9:7
d.15:1
粗糙链孢霉ab×++杂交的四分子中,出现少量的NPD类型。它的产生是由于发生了
的结果。
a.单交换
b.两线双交换
c.三线双交换 d.四线双交换
三倍体无籽西瓜(3n=33)产生平衡可育配子的概率为
a.(1/2)10
b.(1/2)22
c.(1/2)33
d.(1/2)11
某植物体细胞内有三套来自不同物种的染色体,它是
a.超倍体
b.混倍体
c.亚倍体
d.单倍体
某双链DNA分子中,A占15%,那么C的含量为:
a.15%
b.25%
c.35% d. 45%
某植株的基因型为AaBbCc,连续自交4代后,基因型AAbbCC个体的纯合率为:
a.82.4%
b.17.6%
c.11.4%
d.10.3%
判断改错题 (每小题1分,共20分)
普通小麦(2n=6x=42)中能分离出亚倍体品系,而玉米(2n=2x=20)却不能。√
一玉米果穗上的子粒是白色的,但在成熟期若将它暴露在阳光下就变成红的,说明这种玉米籽粒颜色由环境决定。 ×
作图函数Rf=1/2(1-e-m)中的交换平均次数m是基因位点间遗传距离的最好度量。m=1,则遗传图距为100。
×
显性假说认为,杂种优势来自母本细胞质与父本细胞核间的互作。×
倒位杂合体倒位圈内连锁基因的重组率下降,是倒位抑制了交换的发生。×
超亲遗传和杂种优势现象均在F1代表现。
×
同源四倍体AAAa产生了aa型配子,表明a基因所在染色体的两条姊妹染色单×体在细胞分裂时分到同一极。
×
有一玉米籽粒颜色是白的,若在成熟期将它暴露于阳光下就变成红的。这种玉米籽粒颜色是由环境因素引起的。 ×
不完全连锁的形成来自姊妹染色单体的交换。 ×
一个父亲为色盲的正常女人与一个正常男人结婚,他们的孩子表现型为女儿正常,儿子全为色盲。
×
同一突变可以在同种生物的不同个体间多次发生,表明基因突变存在重演性。 √
细菌实现遗传物质重组时,转化是吸收裸露的噬菌体DNA分子,转导是获取噬菌体颗粒。
×
一个显性三体杂合体与隐性双体杂交,后代呈现1:1的显隐性分离。说明该三体是复式三体,并且该基因距离着丝点较远。
×
一个随机交配的群体只要随机交配一代即达到平衡,各世代基因频率将保持不变。√
总体上讲,回交和自交的基因纯合速率一样,但自交仅产生一种纯合体。 ×
超亲遗传和杂种优势现象均在F1代表现。×
倒位杂合体因倒位圈内发生交换在减数分裂后期Ⅰ会出现染色体桥。×
如果+b/a+和ab/++都表现野生型,说明a和b属于不同的顺反子。√
易位是由于非姊妹染色体片段转移的结果。×
F+×F—接合中,F+的F因子转移到F—中去了,因而使原来的F+变成F—,使原来的F—变成F+。×
填空题(每空0.5分,共10分)
互补测验中,杂合双突变体反式排列情况下表现 突变 型,表明这两个突变属于同一顺反子,如果表现 野生型 型,则属于不同的顺反子。
连锁基因间遗传距离越大,连锁强度越 小 ,基因间的交换频率越 高
。
通过 父本为轮回亲本的回交
的交配方式可把母本的核基因全部置换掉,但母本的细胞质基因及其控制的性状仍然不消失。
遗传学所说的群体是指个体间有 交配或潜在有交配 关系的集合体,也称 孟德尔群体 。
G.W.Beadle和E.L.Tatum以粗糙链孢霉为实验材料,根据对生化突变的研究于1941年提出了 “一个基因一个酶” 假设,从而把基因与性状联系了起来。
某植物的染色体组成为2n=8x=64=16Ⅳ.该植物为 同源异源八倍体 的个体。
质核互作雄性不育类型中,孢子体不育是指花粉的育性受 孢子体基因型 控制,而与 花粉
本身所含基因无关。
棉花抗某真菌病害性状的基因R为显性,感病基因为r。杂合体构成的群体进行完全随机交配,经每代完全淘汰感病植株,6代自交后,r基因的频率为
0.125 。
一个氨基酸由多个三联体密码所决定的现象称为 简并 。
♀aa×♂AA杂交子代的胚乳基因型为 Aaa,而种皮或果皮组织的基因型为 aa 。
适合度测验是比较实验数据与理论假设是否符合的假设测验。如果查x2表得p>0.05,表明 符合 ;如果p<0.05,表明 不符合 。
一个群体越 小 ,遗传漂移现象越 严重。
一对基因影响了另一对非等位显性基因的效应,这种非等位基因间的相互作用称为 上位性 。
五、 问答题和分析题 (每题8分 共40分)
什么是遗传标记?连锁遗传图的绘制可采用那些遗传标记
从某烟草品种中筛选获得一株灰黄型显性基因(Py)突变体,如何利用烟草单体系列材料定位该基因?用符号Ⅰ和Ⅱ表示单价体和二价体,Py和py表示显性和隐性基因,写出推理步骤。
参答①将突变体PyPy与一系列单体杂交,选择单体自交,根据后代性状表现的分离情况可将该基因定位于某染色体上。
②当Py与某染色体有关
(n-1)Ⅱ+Ⅰpy×(n-1)Ⅱ+ⅡPyPy
↓
双体
(n-1)Ⅱ+ⅡPypy 显性
单体
(n-1)Ⅱ+ⅠPy
显性
↓选单体自交
无性状分离
当Py与某染色体无关
(n-2)Ⅱ+Ⅰ+Ⅱpypy×(n-2)Ⅱ+Ⅱ+ⅡPyPy
↓
双体 Ⅱ+ⅡPypy
显性
单体 Ⅰ+ⅡPypy
显性
↓选单体自交
某生物的三对性状分别由Aa,Bb,Dd三对基因决定,且A对a显性,B对b显性,D对d显性。当此三基因杂合体与三隐性纯合体杂交后,得到如下表现型的个体:
ABD 72 aBD
130
abD 495 AbD
3
abd 68 Abd
134 ABd
494 aBd 4
试问:⑴三基因在染色体上的排列顺序如何?⑵双交换值是多少?⑶绘出连锁遗传图。
参答⑴亲型为abD和Abd;双交换型为AbD和aBd
⑵顺序为bad(或dab);双交换值=(4+3)/1400=0.005
⑶Rfba=(136+128+3+4)/1400=19.4% Rfad=(74+66+3+4)/1400=10.5%
| 19.4
|
10.5 |
b
a
d
⑷符合系数=实际双交换值/理论双交换值
=0.005/(0.194×0.105)
=0.25
干扰程度较大
在一个假定的操纵子中,a、b、c和d分别代表调节基因、启动基因、操纵基因和结构基因,但不一定是这个次序。这个操纵子与一个假定的分子(tm)的代谢有关。根据下列资料,①分析这一操纵子是诱导型还是阻遏型的?②a、b、c和d分别代表那一基因,为什么?(AE=活性的酶 IE=无活性的酶
NE=无酶)
基因型
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Tm存在
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Tm不存在
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a+b+c+d+
|
AE
|
NE
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a-b+c+d+
|
AE
|
AE
|
a+b-c+d+
|
NE
|
NE
|
a+b+c-d+
|
IE
|
NE
|
a+b+c+d-
|
AE
|
AE
|
a-b+c+d+/F'a+b+c+d+
|
AE
|
AE
|
a+b-c+d+/F'a+b+c+d+
|
AE
|
NE
|
a+b+c-d+/F'a+b+c+d+
|
AE+IE
|
NE
|
a+b+c+d-/F'a+b+c+d+
|
AE
|
NE
|
参答.①这个操纵子是诱导型的。
②a操纵基因,a-是组成型的,不能被a+校正;
b启动基因,b-总是阻遏的,除非导入一个完整的操纵子;
c结构基因,c-产生非活性的酶;
d调节基因,d-是组成型的,可以被d+校正。
在番茄中,圆形果(O)对长形果(o)是显性,单一花序(S)对复状花序(s)是显性。这两个基因是连锁的,重组率为20%。今以一纯合圆形单一花序植株与长形复状花序植株杂交,问
①.F2中有哪些表现型?各类表现型理论百分率为多少?
②.如果希望得到长形果、复状花序的植株10株,F2应至少种多少株?
③.假定这两对基因不连锁,F2至少要种多少株才能得到10株长形果 复状花序的植株?
参答①OSOS×os/os→F1OS/os其配子为:40%OS:10%Os:10%oS:40os
四种♀♂配子随机组和产生 O_S_66% O_ss9%
ooS_9% ooss16%
②ooss频率16%,10/x=0.16 x=36株
③ooss频率1/16 10/x=1/16 x=160株
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遗传学自测试题二
名词解释(每小题1分,共15分)
隐性上位 姊妹染色单体 狭义遗传力 共显性 转导 染色体组型 质量性状 转导 同源多倍体 等位基因 基因组文库
碱基颠换 细胞质遗传 连锁群 近亲系数
选择题(每小题1分,共15分)
减数分裂中染色单体的交换和细胞学上观察到的交叉现象是:
a.同时发生的
b.先交换后交叉
c.先交叉后交换
d.两者无关
父亲的血型是B型,母亲是O型,有一个孩子是O型,第二个孩子是O型的机会为:
a.0
b.1/2
c.1/4
d.1
具有一对相对性状的两亲本杂交,子一代表现双亲的中间类型,则这对性状间表现:
a.假显性
b.不完全显性
c.共显性
d.完全显性
萝卜(2n=RR=18)与甘蓝(2n=BB=18)杂交产生的F1是:
a.缺体
b.一倍体
c.二倍体
d.单体
n对独立遗传基因的杂合体,自交后代中基因型种类为:
a.2n
b.3n
c.4n
d.3n-2n
在质核互作雄性不育类型中,属于配子体不育的杂合体s(Rr)产生的花粉:
a.100%不育 b.100%可育
c.50%不育 d.25%可育
增加诱导物使大肠杆菌乳糖操纵子合成的乳糖代谢酶增加。诱导物的作用发生在
a.DNA复制过程
b.RNA转录过程
c.蛋白质翻译过程
d.蛋白质高级结构形成过程
植物的不育系与恢复系杂交,杂合体F1花粉50%可育,表明它属于:
a.半不育
b.配子体不育 c.核不育
d.孢子体不育
有时在个别番茄果肉上看到半边红半边绿的现象,产生这种现象的原因可能是:
a.发生了有害突变
b.体细胞突变
c.性细胞突变
d.光照的影响
细菌F+a+与F-a-接合后,最可能出现的结果为
a. F+a+,F-a+ b. F-a+,F+a- c.
F+a+,F+a- d. F-a-,F+a-
在♀红花三体AAa×♂红花Aa双体杂交中,F1群体内出现190株红花和10株白花,若基因发生染色体随机分离,则三体的配子参与受授精情况为:
a.10% (n+1) : 90%
n b. 75%
(n+1) : 25% n
c. 25% (n+1) : 75%
n d. 90%
(n+1) : 10% n
A、B是具有重叠效应的两个独立遗传的基因,杂合体AaBb自交后代表现型的分离比例是:
a.9:3:4
b.9:3:3:1
c.9:7
d.15:1
某植物染色体n+1的花粉不育,但胚囊可育。在♀红花三体×♂红花三体杂交后代中出现160株红花和20株白花个体,亲本的基因型为:
a.♀RRr×♂Rrr
b.♀Rrr×♂RRr
c.♀RRr×♂RRr
d.♀Rrr×♂Rrr
DNA信息链某密码子为5'GTA3',G被T所代替,将导致:
a.错义突变
b.无义突变
c.同义突变
d.移码突变
下列群体中,那一个处于平衡状态:
a. 9/16DD : 3/16Dd :
4/16dd
b. 1/4DD: 1/2Dd : 1/4dd
c. 1/3DD: 1/3Dd :
1/3dd
d. 0DD: 1Dd : 0dd
三、判断改错题 (每小题1分,共20分)
近亲繁殖的主要遗传效应是保持生物体基因型不变。 ×
细菌实现遗传物质重组时,转化是吸收裸露的噬菌体DNA分子,转导是获取噬菌体颗粒。×
根据分离规律,杂种的等位基因在配子形成时发生分离,纯种的不分离。×
在粗糙链孢霉lys+×lys-杂交所得四分子中,MⅠ型90个,MⅡ型10个,所以lys+/lys-基因与其着丝点的距离为10个遗传单位。×
易位是由于同源染色体间发生了染色体片段转移的结果。×
由于基因突变的平行性和重演性,产生了复等位基因。×
被放射性胸腺嘧啶完全标记的一条染色体在无放射性碱基的培养基中使细胞分裂两次后,产生的四条染色体中有2条是具有放射性的。√
性连锁是指与性别有关的基因连锁在性染色体上。
×
超显性假说认为,杂种优势来自显性基因的互补。 ×
10.近亲繁殖的主要遗传效应是保持生物体基因型不变。 ×
11.基因型为AB/ab个体产生的交换型配子是Ab和aB √
12.杂种植株呈现株内花粉育性50%可育和50%不育,这是配子体雄性不育类型。√
13.以噬菌体为媒介,将一个细菌的基因导入细菌的过程就是转化。×
某品种抗病(R)但晚熟(L),另一品种感病(r)但早熟(l)。R和L连锁且重组率为2%。若想在F2中出现2株纯合的抗病早熟植株至少需种200株F2个体。×
两亲本进行有性杂交,F1表现母本性状即为细胞质遗传。×
5′UAC3′密码子的反密码子是5′AUG3′。×
杂合双突变体在顺排列情况下表型是野生型,表明这两个突变属于同一顺反子。×
细菌吸收裸露的噬菌体DNA分子称为转化。×
迁移引起群体的基因频率改变,是由于抽样留种所造成的误差所致。×
玉米自交系选育田中出现了许多白化苗,一定是叶绿体基因发生了突变. ×
四、填空题 (每空0.5分,共10分)
一个随机交配的大群体随机交配
一 代,群体可达到平衡;若无其它因素干扰,各世代频率会
保持不变 。
遗传学是研究生物的遗传与变异的科学,它诞生于 1900年,以孟德尔定律再次被发现而开始建立和发展。
紫茉莉的枝条有绿色、白色和花斑三种不同颜色,其颜色的遗传属于细胞质遗传,杂交组合⑴♀绿色×♂花斑和⑵♀花斑×♂白色后代的表现型分别是⑴
绿色 、⑵
花斑、绿色、白色 。
某植物的染色体组成为2n=8x=64=32Ⅱ的植物属于 异源八倍体 个体。
在细菌的部分二倍体中,发生 偶数次 的交换才能产生重组体。
某植物染色体数为n+1的花粉不育,但胚囊可育。如果基因A对a显性,距离着丝粒很近。三体杂交组合♀AAa×♂Aaa后代显性与隐性个体的比例为
8:1 。
由于染色体缺失,导致同源染色体上与缺失相对应位置上的隐性基因得以表现,这一现象称为 假显性 。
染色体为(2X:3A)的果蝇为雌雄间性体。把X染色体的重复片段加进此类合子细胞核中,预期这个果蝇的性别将向
雌 性特征发育。
杂合体通过自交能够导致等位基因 分离与纯合 ,使隐性性状得以表现。
9.假设某植物100株个体中有一株为白化苗,已知白化现象由隐性基因a控制,携带这种基因的正常个体比例为 18%。
杂合双突变体在反式排列情况下,如果表型是野生型,表明这两个突变属于 不同顺反子 。
一个随机交配的大群体,若无其它因素干扰,各世代基因频率会 保持不变 。
纯系的主要贡献在于区分了 可遗传和不可遗传的 变异,提出选择 可遗传 变异的重要性。
雌、雄配子不发生核融合的生殖方式称为 无融合生殖 。
某植物在减数分裂中期Ⅰ的细胞中有48条染色单体,中期Ⅱ细胞中有 12条染色体。
复等位基因的形成是由于 基因突变的多方向性 造成的.
DNA编码序列中发生个别碱基的插入或缺失会引起 移码 突变。
五、问答题和分析题 (每题8分 共40分)
用你所掌握的遗传学知识谈谈你对基因概念的认识。
有两个被T4噬菌体所感染的E.Coli细胞。一个噬菌体品系是微小突变型(m)、快速裂解(r)、浑浊(tu);另一个噬菌体品系这三个标记都是野生型。将这个受感染的E.Coli细胞的裂解液产物平板培养并加以分类。在10000个噬菌斑中,各类基因型的数目如下:
mrtu 3490
m++478
+++3520 +rtu
462
mr+830
+r+162 m+tu
158
++tu 900
这三个基因的顺序如何?双交换值多少?
测定m和r之间,r和tu之间,m和tu之间的连锁距离。
该杂交的并发系数多大?说明了什么问题?
参答①基因顺序m r tu或tu r m,
双交换值为(162+158)/10000=3.2%
②Rf(m-r)=(158+478+462+162)/10000=12.6%
m-r图距12.6.
Rf(r-tu)=(830+158+162+900)/10000=20.5%
r-tu图距20.5
Rf(m-tu=(830+478+462+900)/10000=26.7% m-tu图距26.7+2×3.2
③并发系数=0.032/(0.126×0.205)=1.24
说明存在负干扰。
曾使叶基边缘有条纹(f)和叶中脉棕色(b)的某植物品系(ffbb)与叶基边缘和叶中脉色都正常的易位纯合体(FFBBTT)杂交,F1植株的叶基边缘和叶中脉色都正常,但半不育。检查发现该F1的孢母细胞减数分裂粗线期有十字形的四价体。以全隐性的纯合亲本与F1测交,得如下结果:
叶脉色泽
|
叶缘有无条纹
|
育 性
|
半不育
|
全育
|
正常
棕色
棕色
正常
|
无
有
无
有
|
96
12
2
63
|
9
99
67
3
|
问易位点(T)与这两对基因的位置关系如何?
参答FBT96 fbt99 FBt9 fbT12
fBT63 Fbt67 fBt3 FbT2
FB连锁,易位与其所在染色体有关
双交换=(3+2)/351=0.014
Rff-b=[(63+67)/351]+0.014=0.384
Rfb-t=[(9+12)/351]+0.014=0.074
f
73.05(校正)
b
7.4
t
杂合体AaBbCcDd测交后代的基因型及数目如下:
ABCD/abcd 42、abcd/abcd 41、aBCD/abcd 42、Abcd/abcd 40
ABcD/abcd 8、abCd/abcd 9、aBcD/abcd 10、AbCd/abcd 8
问①A、B、C和D基因间的关系如何?②若基因存在连锁,计算重组率;③用作图函数校正连锁基因间的遗传图距,绘连锁遗传图 。
参答①BCD三基因连锁,且与A独立。
②BC重组率17.5%。BD重组率0%,完全连锁。
③图距=50×[-ln(1-2×0.175)]=21.5
A
B(D) 21.5 C
一个Hfr(高频重组)菌株带有m+n+o+p+四个基因,而F—菌株带有m—n—o—p—四个基因,从三个实验样品中获得基因下列结果:
实验
|
基因转移顺序
|
1
|
n+ p+ m+ o+
|
2
|
m+ o+ n+ p+
|
3
|
p+ m+ o+ n+
|
试写出细菌染色体上的基因顺序,并画出染色体上F因子的位置及基因转移的方向。
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